JP4439230B2 - Sheet metal model generation method, apparatus, computer program, and storage medium - Google Patents

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Description

本発明は、三次元板金CAD/CAMシステムにおいて、板金製品の概略立体形状がモデリングされたソリッドモデルから自動展開が可能な板金モデルを簡単な操作で生成する板金モデル生成方法に関する。   The present invention relates to a sheet metal model generation method for generating a sheet metal model that can be automatically developed from a solid model in which a rough three-dimensional shape of a sheet metal product is modeled by a simple operation in a three-dimensional sheet metal CAD / CAM system.

従来の三次元板金CAD/CAMシステムでは、下記の2種類の方法で板金モデルを生成することが一般的であった。第1の方法を図1に示す。この方法では、(a)に示すように、板厚を有しない、いわゆるペーパーモデルを作成し、これを板厚方向にオフセットさせることにより(b)に示すような板金モデルを生成する。このような板金モデル生成方法の従来例は、例えば特許文献1に開示されている。   In a conventional three-dimensional sheet metal CAD / CAM system, a sheet metal model is generally generated by the following two methods. The first method is shown in FIG. In this method, as shown in (a), a so-called paper model having no sheet thickness is created, and this is offset in the sheet thickness direction to generate a sheet metal model as shown in (b). A conventional example of such a sheet metal model generation method is disclosed in Patent Document 1, for example.

従来の第2の板金モデル生成方法を図2に示す。この方法では、(a)に示すように、板厚を有する平板状モデルで板金の基礎となる部分(面)を作成し、そのエッジ部に曲げ部分を追加することにより(b)に示すような板金モデルを生成する。
特開平11−175575号公報
A conventional second sheet metal model generation method is shown in FIG. In this method, as shown in (a), as shown in (b), a portion (surface) that is the basis of a sheet metal is created with a flat plate model having a plate thickness, and a bent portion is added to the edge portion. A simple sheet metal model.
Japanese Patent Laid-Open No. 11-175575

上記従来の第1の板金モデル生成方法では、板厚を有する板金製品の形状を表現すること自体が困難な場合が発生する。例えば、図3に示すように、2つの隣り合う側面101,102を内側に向けて板厚分だけオフセットして板金モデルの側面101’,102’を生成する場合に、隣接する側面101’,102’の間で干渉が発生することを避けるために、破線で囲んだ部分103で示すように、あらかじめ隙間を確保する必要がある。このような作業は煩わしく、形状が複雑になれば困難が伴う。   In the conventional first sheet metal model generation method, it may be difficult to express the shape of a sheet metal product having a sheet thickness. For example, as illustrated in FIG. 3, when the side surfaces 101 ′ and 102 ′ of the sheet metal model are generated by offsetting the two adjacent side surfaces 101 and 102 inward by a sheet thickness, the adjacent side surfaces 101 ′ and 102 ′ are generated. In order to avoid the occurrence of interference between 102 ', it is necessary to secure a gap in advance as shown by the portion 103 surrounded by a broken line. Such work is cumbersome and difficult if the shape becomes complicated.

また、上記従来の第2の板金モデル生成方法では、製品のモデリングに非常に時間を要するという不利な点がある。また、図4に示すように、基礎となる面104からの曲げ部分である側面105,106,107が基礎となる面104に対して直角でない場合(傾斜面である場合)に、板金製品の形状を表現すること自体が困難になる。つまり、隣接する側面(例えば105と106)同士の接合部の形状の作成が困難になる。   In addition, the second conventional sheet metal model generation method has the disadvantage that it takes a very long time to model the product. In addition, as shown in FIG. 4, when the side surfaces 105, 106, and 107 that are bent portions from the base surface 104 are not perpendicular to the base surface 104 (in the case of an inclined surface), It becomes difficult to express the shape itself. That is, it becomes difficult to create a shape of a joint portion between adjacent side surfaces (for example, 105 and 106).

三次元CADを用いた設計が一般的になりつつある現在、板金製品のみを特殊なモデリング方法によって設計することを設計者に強制することは好ましくない。ソリッドモデルが中心の三次元CADにおいて、通常の機械部品と同様の方法で、自動展開が可能な板金モデルを設計することができれば、設計者に受け入れられやすくなる。   At present, design using three-dimensional CAD is becoming common, it is not preferable to force a designer to design only a sheet metal product by a special modeling method. In a three-dimensional CAD centered on a solid model, if a sheet metal model that can be automatically developed can be designed in the same manner as a normal machine part, it will be easily accepted by the designer.

そこで、本発明は、三次元板金CAD/CAMシステムにおいて、板金製品の概略立体形状がモデリングされたソリッドモデルから自動展開が可能な板金モデルを簡単な操作で生成する板金モデル生成方法を提供することを目的とする。   Therefore, the present invention provides a sheet metal model generation method for generating a sheet metal model that can be automatically developed from a solid model in which a schematic three-dimensional shape of a sheet metal product is modeled in a three-dimensional sheet metal CAD / CAM system by a simple operation. With the goal.

請求項1記載の板金モデル生成方法は、三次元板金CAD/CAMシステムにおいて、板金製品の外形をモデリングしたソリッドモデルから自動展開可能な板金モデルを生成する方法であって、コンピュータが、指定されたソリッドモデルに対して、入力された材質及び板厚を含む属性情報を付与し、コンピュータが、前記ソリッドモデルに対して、入力された開放面及び曲げ部の指定情報を付与し、コンピュータが、前記材質及び板厚から曲げ部の最小曲率半径を求め、コンピュータが、前記ソリッドモデルにおいて指定された開放面を除く複数の面を前記板厚と前記最小曲率半径との和に等しい寸法だけ内側に平行移動して得られる複数の面と前記開放面とで囲まれた縮小モデルを生成し、コンピュータが、前記縮小モデルの前記開放面を除く複数の面を前記最小曲率半径だけ外側に平行移動して得られる内壁面を生成し、コンピュータが、前記内壁面を更に外側に前記板厚だけ平行移動する投影処理によって板厚部分を生成し、コンピュータが、前記ソリッドモデルにおいて指定された曲げ部に、隣り合う前記板厚部分を接続するフィレットである曲げ部形状を生成することを特徴とする。 The sheet metal model generation method according to claim 1 is a method for generating a sheet metal model that can be automatically developed from a solid model obtained by modeling an outer shape of a sheet metal product in a three-dimensional sheet metal CAD / CAM system, wherein a computer is designated. The attribute information including the input material and the thickness is given to the solid model, the computer gives the input information of the open surface and the bent portion to the solid model, the computer The minimum curvature radius of the bend is obtained from the material and the plate thickness, and the computer parallels the plurality of surfaces excluding the open surface specified in the solid model by a dimension equal to the sum of the plate thickness and the minimum curvature radius. It generates a reduced model surrounded by a plurality of surfaces obtained by moving and said open face, computer, the open surface of the reduced model Generating an inner wall surface obtained by translating the plurality of surfaces on the outside by the minimum radius of curvature, excluding computer further generates the plate thickness portion by the thickness only projection process translating outwardly of the inner wall The computer generates a bent portion shape which is a fillet connecting the adjacent plate thickness portions to the bent portion specified in the solid model.

請求項2記載の板金モデル生成方法は、請求項1記載の板金モデル生成方法において、コンピュータが、前記材質及び板厚の入力のための画面表示として、板厚入力用ボックスと材質選択用プルダウンメニューとを表示コンピュータが、前記板厚入力用ボックスに入力された板厚をキーとして材料マスタを検索し、当該板厚の材質として登録されている1又は複数の材質を前記プルダウンメニューに含ませることを特徴とする。 The sheet metal model generation method according to claim 2 is the sheet metal model generation method according to claim 1 , wherein the computer displays a sheet thickness input box and a material selection pull-down menu as a screen display for inputting the material and sheet thickness. displays the door, the computer searches the material master plate thickness input to the sheet thickness input box as a key, includes one or more materials are registered as the material of the plate thickness on the pull-down menu It is characterized by making it.

請求項3記載の板金モデル生成装置は、三次元板金CAD/CAMシステムを構成する板金モデル生成装置であって、板金製品の外形がモデリングされたソリッドモデルを生成するソリッドモデル生成部と、前記ソリッドモデルに対して、入力された材質及び板厚を含む属性を付与する属性情報付与部と、前記ソリッドモデルに対して、入力された開放面及び曲げ部の指定情報を付与する開放面・曲げ部指定部と、前記入力された材質及び板厚から曲げ部の最小曲率半径を求める最小曲率半径取得部と、前記ソリッドモデルにおいて指定された開放面を除く複数の面を前記板厚と前記最小曲率半径との和に等しい寸法だけ内側に平行移動して得られる複数の面と前記開放面とで囲まれた縮小モデルを生成する縮小モデル生成部と、前記縮小モデルの前記開放面を除く複数の面を前記最小曲率半径だけ外側に平行移動して得られる内壁面を生成し、前記内壁面を更に外側に前記板厚だけ平行移動する投影処理によって板厚部分を生成する板厚部分生成部と、前記ソリッドモデルにおいて指定された曲げ部に隣り合う前記板厚部分を接続するフィレットである曲げ部形状を生成する曲げ部形状生成部とを備えていることを特徴とする。   The sheet metal model generation device according to claim 3 is a sheet metal model generation device constituting a three-dimensional sheet metal CAD / CAM system, the solid model generation unit generating a solid model in which an outer shape of a sheet metal product is modeled, and the solid An attribute information giving unit for giving an attribute including an input material and thickness to the model, and an open surface / bending part for giving input information for the open surface and the bending part to the solid model A specified portion, a minimum curvature radius obtaining portion for obtaining a minimum radius of curvature of the bending portion from the input material and plate thickness, and a plurality of surfaces excluding the open surface specified in the solid model, the plate thickness and the minimum curvature. A reduced model generation unit that generates a reduced model surrounded by a plurality of surfaces obtained by parallel translation inward by a dimension equal to the sum of the radius and the open surface; and the reduced model A plate thickness portion is generated by a projection process for generating an inner wall surface obtained by translating a plurality of surfaces excluding the open surface of the cable to the outside by the minimum curvature radius, and further translating the inner wall surface to the outside by the plate thickness. And a bending portion shape generating portion that generates a bending portion shape that is a fillet that connects the plate thickness portions adjacent to the bending portion specified in the solid model. Features.

請求項4記載の板金モデル生成装置は、前記属性情報付与部が、板厚入力用ボックスと材質選択用プルダウンメニューとを画面表示させ、前記板厚入力用ボックスに入力された板厚をキーとして材料マスタを検索し、当該板厚の材質として登録されている1又は複数の材質を前記材質選択用プルダウンメニューに含ませることを特徴とする。   The sheet metal model generation device according to claim 4, wherein the attribute information adding unit displays a sheet thickness input box and a material selection pull-down menu on a screen, and the sheet thickness input in the sheet thickness input box is used as a key. The material master is searched, and one or more materials registered as the material of the plate thickness are included in the material selection pull-down menu.

請求項5記載のコンピュータプログラムは、三次元板金CAD/CAMシステムを構成するコンピュータにインストールされ実行される板金モデル生成のためのコンピュータプログラムであって、指定されたソリッドモデルに対して、入力された材質及び板厚を含む属性情報を付与し、前記ソリッドモデルに対して、入力された開放面及び曲げ部の指定情報を付与し、前記材質及び板厚から曲げ部の最小曲率半径を求め、前記ソリッドモデルにおいて指定された開放面を除く複数の面を前記板厚と前記最小曲率半径との和に等しい寸法だけ内側に平行移動して得られる複数の面と前記開放面とで囲まれた縮小モデルを生成し、前記縮小モデルの前記開放面を除く複数の面を前記最小曲率半径だけ外側に平行移動して得られる内壁面を生成し、前記内壁面を更に外側に前記板厚だけ平行移動する投影処理によって板厚部分を生成し、前記ソリッドモデルにおいて指定された曲げ部に、隣り合う前記板厚部分を接続するフィレットである曲げ部形状を生成する処理を前記コンピュータに実行させることを特徴とする。   The computer program according to claim 5 is a computer program for generating a sheet metal model that is installed and executed in a computer constituting a three-dimensional sheet metal CAD / CAM system, and is input to a specified solid model. The attribute information including the material and the plate thickness is given, the designation information of the input open surface and the bent portion is given to the solid model, the minimum curvature radius of the bent portion is obtained from the material and the plate thickness, Shrinkage surrounded by a plurality of surfaces obtained by translating a plurality of surfaces excluding the open surfaces specified in the solid model inward by a dimension equal to the sum of the plate thickness and the minimum radius of curvature, and the open surfaces Generating a model, generating an inner wall surface obtained by translating a plurality of surfaces excluding the open surface of the reduced model outward by the minimum curvature radius; A bent portion shape is a fillet that generates a plate thickness portion by a projection process that translates the inner wall surface further outward by the plate thickness, and connects the adjacent plate thickness portion to a bent portion specified in the solid model. The computer is caused to execute a process of generating

請求項6記載のコンピュータプログラムは、前記材質及び板厚の入力のための画面表示として、板厚入力用ボックスと材質選択用プルダウンメニューとを表示させ、前記板厚入力用ボックスに入力された板厚をキーとして材料マスタを検索し、当該板厚の材質として登録されている1又は複数の材質を前記プルダウンメニューに含ませる処理を更に前記コンピュータに実行させることを特徴とする。   The computer program according to claim 6 displays a plate thickness input box and a material selection pull-down menu as a screen display for inputting the material and plate thickness, and the plate input to the plate thickness input box. The material master is searched using the thickness as a key, and the computer is further caused to execute a process of including one or more materials registered as the material of the plate thickness in the pull-down menu.

請求項7記載の本発明によるコンピュータ読取可能な記憶媒体は、三次元板金CAD/CAMシステムを構成するコンピュータにインストールされ実行される板金モデル生成のためのコンピュータプログラムが記録されたコンピュータ読取可能な記憶媒体であって、上記のようなコンピュータプログラムが記録されていることを特徴とする。   The computer-readable storage medium according to the present invention as set forth in claim 7 is a computer-readable storage storing a computer program for generating a sheet metal model installed and executed in a computer constituting a three-dimensional sheet metal CAD / CAM system. A medium in which a computer program as described above is recorded.

請求項1又は3記載の板金モデル生成方法又は装置によれば、板金製品の外形をモデリングしたソリッドモデルから自動展開可能な板金モデルを簡単な操作で生成することができる。その結果、設計及び加工部門での展開図作成に要する工数の大幅な削減が可能になる。   According to the sheet metal model generation method or apparatus of the first or third aspect, a sheet metal model that can be automatically developed can be generated by a simple operation from a solid model obtained by modeling the outer shape of the sheet metal product. As a result, it is possible to significantly reduce the man-hours required for creating a development drawing in the design and processing department.

また、請求項2又は4記載の板金モデル生成方法又は装置によれば、上記の効果に加えて、板金モデル生成のための属性入力に要するユーザの手間が少なくなると共に、登録されていない板厚と材料との組合せがユーザに指定されるエラーを回避することが可能になる効果も得られる。   According to the sheet metal model generation method or apparatus of claim 2 or 4, in addition to the above effects, the user's labor required for attribute input for sheet metal model generation is reduced, and the unregistered sheet thickness There is also an effect that it is possible to avoid an error in which the combination of the material and the material is specified by the user.

請求項5又は6記載のコンピュータプログラムによれば、パーソナルコンピュータのような汎用のコンピュータに当該コンピュータプログラムをインストールして実行させることにより、上記のような板金モデル生成方法又は装置の効果が得られる。また、このようなコンピュータプログラムは、請求項7記載の記憶媒体に記録された状態で提供され、パーソナルコンピュータ等にインストールすることができる。   According to the computer program of the fifth or sixth aspect, the effect of the sheet metal model generation method or apparatus as described above can be obtained by installing and executing the computer program on a general-purpose computer such as a personal computer. Further, such a computer program is provided in a state recorded in a storage medium according to claim 7 and can be installed in a personal computer or the like.

以下、図面を参照しながら本発明の実施例について説明する。   Embodiments of the present invention will be described below with reference to the drawings.

図5は、本発明の実施例に係るCAD/CAMシステムにおける板金モデル生成装置等の構成を示すブロック図である。CAD/CAMシステムのうちのCADに関する処理を担うコンピュータシステムが示されている。このシステムは、例えばパーソナルコンピュータのようなコンピュータシステムに専用のCADプログラム(ソフトウェア)をインストールして構成される。コンピュータシステムはCPU(中央処理装置)や主メモリの他に、キーボードやマウス等の入力装置11、CRTやLCD等の表示装置12、ハードディスクドライブ等の補助記憶装置16、リムーバブル記憶媒体のドライブ装置14等を備えている。   FIG. 5 is a block diagram illustrating a configuration of a sheet metal model generation device and the like in the CAD / CAM system according to the embodiment of the present invention. A computer system responsible for processing related to CAD in a CAD / CAM system is shown. This system is configured by installing a dedicated CAD program (software) in a computer system such as a personal computer. In addition to a CPU (central processing unit) and main memory, the computer system includes an input device 11 such as a keyboard and a mouse, a display device 12 such as a CRT or LCD, an auxiliary storage device 16 such as a hard disk drive, and a drive device 14 for a removable storage medium. Etc.

本発明に係る板金モデル生成装置を構成するCADプログラムは、例えばCD−ROM(光ディスク)のようなリムーバブル記憶媒体15に記録された状態で供給され、ドライブ装置14を介して補助記憶装置16にインストールされる。補助記憶装置16にインストールされたCADプログラムは、主メモリにロードされ、CPUによって実行される。図5に示す構成では、主としてCPUと主メモリ(にロードされたCADプログラム)によって構成されるCADシステムのうち、本発明の板金モデル生成に関する部分が板金モデル生成装置13として機能ブロックで示されている。   The CAD program constituting the sheet metal model generation apparatus according to the present invention is supplied in a state of being recorded on a removable storage medium 15 such as a CD-ROM (optical disk), for example, and installed in the auxiliary storage device 16 via the drive device 14. Is done. The CAD program installed in the auxiliary storage device 16 is loaded into the main memory and executed by the CPU. In the configuration shown in FIG. 5, a part related to sheet metal model generation according to the present invention is shown as a functional block as a sheet metal model generation device 13 in a CAD system mainly composed of a CPU and a main memory (CAD program loaded in). Yes.

板金モデル生成装置13は、ソリッドモデル生成部131、属性情報付与部132、開放面・曲げ部指定部133、最小曲率半径取得部134、縮小モデル生成部135、板厚部分生成部136、及び曲げ部形状生成部137を備えている。   The sheet metal model generation device 13 includes a solid model generation unit 131, an attribute information addition unit 132, an open surface / bending portion designation unit 133, a minimum curvature radius acquisition unit 134, a reduced model generation unit 135, a sheet thickness portion generation unit 136, and a bending A part shape generation unit 137 is provided.

ソリッドモデル生成部131は、板金用の属性(板厚等)を有しない一般的なフィーチャによって板金製品の外形をモデリングしたソリッドモデル(中身の詰まったブロック)を生成する機能を有する。この機能は、汎用の三次元CADシステムによって実現され得るものである。   The solid model generation unit 131 has a function of generating a solid model (block filled with contents) in which the outer shape of a sheet metal product is modeled by a general feature having no sheet metal attribute (such as sheet thickness). This function can be realized by a general-purpose three-dimensional CAD system.

属性情報付与部132は、指定されたソリッドモデルに対して、入力された材質及び板厚を含む属性情報を付与する機能を有する。指定されたソリッドモデルは、上記のソリッドモデル生成部131で生成されたソリッドモデル、補助記憶装置16から読み出されたソリッドモデル、外部から入力されたソリッドモデル等を含む複数のソリッドモデルの中から、板金モデルを生成する対象としてユーザが指定したソリッドモデルである。材質及び板厚の入力は後述のようにして行われる。   The attribute information adding unit 132 has a function of adding attribute information including the input material and plate thickness to the designated solid model. The designated solid model is selected from a plurality of solid models including the solid model generated by the solid model generation unit 131, the solid model read from the auxiliary storage device 16, and the solid model input from the outside. The solid model specified by the user as a target for generating the sheet metal model. The material and plate thickness are input as described below.

開放面・曲げ部指定部133は、板金製品の外形が表わされたソリッドモデルにおいて、ユーザが入力した開放面及び曲げ部の指定情報をソリッドモデルに付与する機能を有する。開放面及び曲げ部の指定情報は、中身の詰まったブロック状のソリッドモデルから板金モデルを生成するに際して必要な情報であり、実際の板金製品における開放面を指定する情報と、板金を曲げる部分(稜線)を指定する情報である。   The open surface / bending part designating unit 133 has a function of providing the solid model with designation information on the open surface and the bending part input by the user in the solid model representing the outer shape of the sheet metal product. The specification information of the open surface and the bent portion is information necessary for generating the sheet metal model from the block-shaped solid model filled with the contents. The information for specifying the open surface in the actual sheet metal product and the portion for bending the sheet metal ( (Edge line).

最小曲率半径取得部134は、入力された材質及び板厚から曲げ部の最小曲率半径を求める機能を有する。これは、補助記憶装置16に格納されている材料マスタ17をサーチすることによって得られる。つまり、材料マスタ17には、材質及び板厚に応じてあらかじめ定められた最小曲率半径の情報が含まれている。もっとも、材質に応じて定められた曲げ易さを示す係数と板厚から計算によって最小曲率半径を求めるように構成してもよい。   The minimum curvature radius acquisition unit 134 has a function of obtaining the minimum curvature radius of the bent portion from the input material and plate thickness. This is obtained by searching the material master 17 stored in the auxiliary storage device 16. That is, the material master 17 includes information on the minimum radius of curvature determined in advance according to the material and the plate thickness. But you may comprise so that the minimum curvature radius may be calculated | required by calculation from the coefficient which shows the ease of bending defined according to the material, and plate | board thickness.

縮小モデル生成部135は、ソリッドモデルにおいて指定された開放面を除く複数の面を板厚と最小曲率半径との和に等しい寸法だけ内側に平行移動して得られる複数の面と開放面とで囲まれた縮小モデルを生成する機能を有する。この縮小モデルは、板金部品の外形より開放面を除いて板厚分と最小曲率半径分だけ小さいソリッドモデルに相当する。   The reduced model generation unit 135 includes a plurality of surfaces obtained by translating a plurality of surfaces excluding the open surface specified in the solid model inward by a dimension equal to the sum of the plate thickness and the minimum curvature radius, and an open surface. It has a function of generating an enclosed reduced model. This reduced model corresponds to a solid model smaller than the outer shape of the sheet metal part by the thickness of the sheet and the minimum radius of curvature excluding the open surface.

板厚部分生成部136は、縮小モデルの開放面を除く複数の面を最小曲率半径だけ外側に平行移動して得られる内壁面を生成し、この内壁面を更に外側に板厚だけ平行移動する投影処理によって板厚部分を生成する機能を有する。この板厚部分は上記の内壁面と、この内壁面を更に外側に板厚だけ平行移動して得られた外壁面とを有し、それらの間の空間を埋めた厚みを有する平板である。   The plate thickness portion generation unit 136 generates an inner wall surface obtained by translating a plurality of surfaces excluding the open surface of the reduced model to the outside by the minimum curvature radius, and further translates the inner wall surface further by the plate thickness. It has a function of generating a plate thickness portion by projection processing. This plate thickness portion is a flat plate having the above inner wall surface and an outer wall surface obtained by translating the inner wall surface further outward by the plate thickness and filling the space between them.

曲げ部形状生成部137は、ソリッドモデルにおいて指定された曲げ部に、上記のようにして生成された隣り合う板厚部分(の端面同士)を接続するフィレットである曲げ部形状を生成する。このフィレットは、最小曲率半径とそれに板厚を加えた半径と、隣り合う板厚部分の端面で囲まれた断面扇形の押し出し部材として生成することができる。   The bent portion shape generation unit 137 generates a bent portion shape that is a fillet that connects the adjacent plate thickness portions (end faces thereof) generated as described above to the bent portion specified in the solid model. This fillet can be generated as a fan having a cross-sectional fan shape surrounded by a minimum curvature radius, a radius obtained by adding a plate thickness, and an end face of an adjacent plate thickness portion.

図6は、本発明の板金モデル生成方法によってソリッドモデルから板金モデルを生成する手順を示すフローチャートである。これは、板金モデル生成装置13を構成するCPUがコンピュータプログラムにしたがって実行する処理の手順に相当する。また、上述のような板金モデル生成装置13の各部が全体として実行する処理の手順に相当する。   FIG. 6 is a flowchart showing a procedure for generating a sheet metal model from a solid model by the sheet metal model generation method of the present invention. This corresponds to a processing procedure executed by the CPU constituting the sheet metal model generation device 13 according to the computer program. Moreover, it corresponds to a procedure of processing executed by each unit of the sheet metal model generation device 13 as described above as a whole.

ステップ#101において、ソリッドモデルの指定を行う。これは、前述のように、ソリッドモデル生成部131で生成されたソリッドモデル、補助記憶装置16から読み出されたソリッドモデル、外部から入力されたソリッドモデル等を含む複数のソリッドモデルの中から、板金モデルを生成する対象となるソリッドモデルをユーザが指定する処理である。   In step # 101, a solid model is designated. As described above, the solid model is generated from the solid model generated by the solid model generating unit 131, the solid model read from the auxiliary storage device 16, the solid model input from the outside, and the like. This is a process in which a user designates a solid model for generating a sheet metal model.

次のステップ#102において、上記の指定されたソリッドモデルに、入力された材質及び板厚を含む属性情報を付与する。材質及び板厚の入力は例えば下記のように行われる。   In the next step # 102, attribute information including the input material and plate thickness is given to the specified solid model. The material and plate thickness are input as follows, for example.

図7は、板厚及び材質を含む属性情報の入力画面の例を示す図である。この入力画面(ウィンドウ)20は、板厚入力用ボックス21と材質選択用プルダウンメニュー22とを有する。ユーザが板厚入力用ボックス21に所望の板厚(図示の例では2(mm))を入力すると、属性情報付与部132は、その板厚をキーとして、補助記憶装置16に格納されている材料マスタ17をサーチする。その結果、その板厚の材質として登録されている1又は複数の材質が見つかれば、それらを材質選択用プルダウンメニュー22に含ませる。   FIG. 7 is a diagram illustrating an example of an attribute information input screen including a plate thickness and a material. This input screen (window) 20 has a plate thickness input box 21 and a material selection pull-down menu 22. When the user inputs a desired plate thickness (2 (mm) in the illustrated example) into the plate thickness input box 21, the attribute information adding unit 132 is stored in the auxiliary storage device 16 using the plate thickness as a key. The material master 17 is searched. As a result, if one or a plurality of materials registered as the material of the plate thickness are found, they are included in the material selection pull-down menu 22.

ユーザが材質入力用ボックスの右端の三角マーク22aをポインティングデバイスでクリックすると、上記の材質が列記されたプルダウンメニュー22が現れる。図示の例では、SUS(ステンレススチール)及びアルミニウム(AL)がプルダウンメニュー22に含まれている。ユーザは、それらの材質の中から所望の材質を選択すればよい。このようにすることにより、ユーザの入力の手間が少なくなると共に、登録されていない板厚と材料との組合せがユーザに指定されること(指定エラー)を回避することができる。   When the user clicks the triangle mark 22a at the right end of the material input box with a pointing device, a pull-down menu 22 in which the above materials are listed appears. In the illustrated example, SUS (stainless steel) and aluminum (AL) are included in the pull-down menu 22. The user may select a desired material from those materials. By doing so, it is possible to reduce the user input and to prevent the user from specifying a combination of the unregistered plate thickness and material (designation error).

図6に戻り、ステップ#103では、開放面及び曲げ部の指定と、指定情報の付与が行われる。図8に、開放面及び曲げ部の指定の例を示す。この例では、生成すべき板金モデルが直方体形状の箱であり、6面のうちの1面(図示の例では下面)25が開放面である。例えば、ポインティングデバイスでソリッドモデルの下面の中央付近をクリックすることにより、下面が選択状態となる。例えば下面の表示色のみが変ることによって、下面が選択されたことがわかる。図8(a)では、選択された下面がハッチングで示されている。   Returning to FIG. 6, in step # 103, designation of the open surface and the bent portion and provision of designation information are performed. In FIG. 8, the example of designation | designated of an open surface and a bending part is shown. In this example, the sheet metal model to be generated is a rectangular parallelepiped box, and one of the six surfaces (the lower surface in the illustrated example) 25 is an open surface. For example, by clicking near the center of the lower surface of the solid model with a pointing device, the lower surface is selected. For example, it can be understood that the lower surface is selected by changing only the display color of the lower surface. In FIG. 8A, the selected lower surface is shown by hatching.

また、図8(b)では、選択された4箇所の曲げ部(4本の稜線)に×印を付している。実際には、選択された曲げ部(稜線)の色が変ることによって他の線と区別され、選択されたことが分かるようになっている。例えば、ポインティングデバイスでソリッドモデルの上面の4辺を順次クリックすることによって、4箇所の曲げ部が選択される。   Moreover, in FIG.8 (b), x mark is attached | subjected to four selected bending parts (four ridgelines). Actually, when the color of the selected bent portion (ridge line) changes, it is distinguished from other lines so that it can be seen that it has been selected. For example, four bent portions are selected by sequentially clicking the four sides of the upper surface of the solid model with a pointing device.

続くステップ#104において、曲げ部の最小曲率半径が取得される。前述のように、補助記憶装置16に格納されている材料マスタ17から、材質及び板厚に応じた最小曲率半径が取得される。あるいは、材質に応じて定められた曲げ易さを示す係数と板厚から計算によって最小曲率半径が算出される。   In the subsequent step # 104, the minimum curvature radius of the bent portion is acquired. As described above, the minimum radius of curvature corresponding to the material and the plate thickness is acquired from the material master 17 stored in the auxiliary storage device 16. Alternatively, the minimum radius of curvature is calculated by calculation from a coefficient indicating the ease of bending determined according to the material and the plate thickness.

次のステップ#105において、縮小モデルが生成される。縮小モデルは、板金部品の外形を表わすソリッドモデルを構成する複数の面を板厚分と最小曲率半径分だけ内側に移動して得られる複数の面で囲まれたソリッドモデルに相当する。但し、ステップ#103で指定された開放面は内側に移動せずにそのまま使用する。この様子を図9(a)に示す。元のソリッドモデル27が破線で示され、縮小モデル28が実線で示されている。図示の例では、元のソリッドモデル27の下面25が開放面であり、この下面25を除く5面が板厚と最小曲率半径との和に相当する寸法だけ内側に移動して縮小モデル28が生成されている。   In the next step # 105, a reduced model is generated. The reduced model corresponds to a solid model surrounded by a plurality of surfaces obtained by moving a plurality of surfaces constituting a solid model representing the outer shape of a sheet metal part inward by a thickness and a minimum curvature radius. However, the open surface designated in step # 103 is used as it is without moving inward. This is shown in FIG. The original solid model 27 is indicated by a broken line, and the reduced model 28 is indicated by a solid line. In the illustrated example, the lower surface 25 of the original solid model 27 is an open surface, and five surfaces other than the lower surface 25 are moved inward by a dimension corresponding to the sum of the plate thickness and the minimum curvature radius, so that the reduced model 28 is Has been generated.

次のステップ#106において、縮小モデル28の開放面を除く複数の面(図示の例では5面)を最小曲率半径だけ外側に平行移動して得られる内壁面を生成する。続くステップ#107において、それらの内壁面を更に外側に板厚だけ平行移動する投影処理によって板厚部分31〜35が生成される。この一連の処理の様子を図9(b)に示す。上記の一連の処理によって、指定された板厚を有する天板31と4枚の側板32〜35が生成される。天板と各側板との間、及び、隣り合う側板との間には、最小曲率半径で決まる隙間が形成されている。   In the next step # 106, an inner wall surface obtained by translating a plurality of surfaces (5 surfaces in the illustrated example) excluding the open surface of the reduced model 28 outward by the minimum curvature radius is generated. In subsequent step # 107, plate thickness portions 31 to 35 are generated by a projection process in which those inner wall surfaces are further translated outward by the plate thickness. A state of this series of processing is shown in FIG. Through the above series of processes, the top plate 31 and the four side plates 32 to 35 having the specified plate thickness are generated. A gap determined by the minimum radius of curvature is formed between the top plate and each side plate and between adjacent side plates.

最後のステップ#108において、曲げ部形状が生成される。ここでいう曲げ部形状とは、隣り合う板厚部分を接続するフィレットを意味する。この様子を図9(c)に示す。天板31と第1側板32と(の端面同士)を接続する曲げ部形状36が生成されている。同様に、天板31と他の側板33〜35とを接続する曲げ部形状36〜39がそれぞれ生成されている。なお、曲げ部形状(フィレット)が生成されるのは、ステップ#103において指定された曲げ部のみである。したがって、図示の例で隣り合う側板同士の間には曲げ部形状が生成されない。この部分では、例えば一方の側板の端面を他方の側板の表面まで延長した突合せ形状が生成される。この突合せ形状の生成については、本発明と直接の関係が無いので、詳細な説明は省略する。   In the final step # 108, a bent portion shape is generated. The bent portion shape here means a fillet connecting adjacent plate thickness portions. This situation is shown in FIG. A bent portion shape 36 that connects the top plate 31 and the first side plate 32 (to each other) is generated. Similarly, bent portion shapes 36 to 39 for connecting the top plate 31 and the other side plates 33 to 35 are respectively generated. Note that the bent portion shape (fillet) is generated only in the bent portion specified in step # 103. Therefore, a bent portion shape is not generated between adjacent side plates in the illustrated example. In this portion, for example, a butt shape in which the end surface of one side plate is extended to the surface of the other side plate is generated. Since the generation of the butt shape is not directly related to the present invention, a detailed description is omitted.

上記のような手順で作成された板金モデルのデータ構造の概念を図10に示す。図10(a)は、図9(c)に示した板金モデルから側板33及び35と、曲げ部形状37及び39を取り除き、上下関係を逆にした(180度回転した)ものである。図10(b)は、天板31、側板32及び33、そして曲げ部形状36及び38を分離して示した図である。また、図10(c)は曲げ部形状36の扇形断面と最小曲率半径r及び板厚dとの関係を示している。   The concept of the data structure of the sheet metal model created by the above procedure is shown in FIG. FIG. 10 (a) is obtained by removing the side plates 33 and 35 and the bent portion shapes 37 and 39 from the sheet metal model shown in FIG. 9 (c) and reversing the vertical relationship (rotated 180 degrees). FIG. 10B shows the top plate 31, the side plates 32 and 33, and the bent portion shapes 36 and 38 separately. FIG. 10C shows the relationship between the sector cross section of the bent portion shape 36, the minimum radius of curvature r, and the plate thickness d.

図10(b)から分かるように、本発明の板金モデル生成方法によって生成された板金モデルは、所定の板厚dの複数の平板と、曲げ部を構成する断面扇形の曲げ部形状(フィレット)とで構成されている。曲げ部形状(フィレット)は、最小曲率半径(r)とそれに板厚(d)を加えた半径(r+d)と曲げ角度(図示の例では90度)で決まる扇形断面を指定した曲げ部の稜線の長さ(図10(b)におけるL)だけ平行移動する(押し出す)処理によって生成される。   As can be seen from FIG. 10 (b), the sheet metal model generated by the sheet metal model generation method of the present invention includes a plurality of flat plates having a predetermined sheet thickness d and a bent section shape (fillet) having a sectional fan shape that constitutes the bent section. It consists of and. The bent part shape (fillet) is a ridge line of a bent part that specifies a sector cross section determined by a minimum radius of curvature (r), a radius (r + d) obtained by adding a plate thickness (d), and a bending angle (90 degrees in the illustrated example). Is generated by a process of translating (extruding) by the length of L (L in FIG. 10B).

上記のようにして生成された一定の板厚dを有する板金モデルは、公知の展開処理方法によって自動展開される。この様子を図11に示す。(a)に示す板金モデル40の展開処理によって、(b)に示す展開図41が生成される。   The sheet metal model having a constant sheet thickness d generated as described above is automatically developed by a known development processing method. This is shown in FIG. A development view 41 shown in (b) is generated by the development processing of the sheet metal model 40 shown in (a).

以上、本発明の実施例を適宜変形例に言及しながら説明したが、本発明はこれらの実施例及び変形例を更に改変した形態で実施してもよい。   As mentioned above, although the Example of this invention was described referring the modification suitably, this invention may be implemented with the form which further modified these Example and the modification.

従来のペーパーモデルを板厚方向にオフセットして三次元板金モデルを生成する方法を示す図である。It is a figure which shows the method of producing | generating a three-dimensional sheet metal model by offsetting the conventional paper model in the sheet thickness direction. 従来の板厚を有する平板状モデルに曲げ部分を追加して三次元板金モデルを生成する方法を示す図である。It is a figure which shows the method of adding a bending part to the flat plate-shaped model which has the conventional plate | board thickness, and producing | generating a three-dimensional sheet metal model. ペーパーモデルからの板金モデルの生成に伴う困難の例を示す図である。It is a figure which shows the example of the difficulty accompanying the production | generation of the sheet metal model from a paper model. 平板に曲げ部を追加する板金モデルの生成に伴う困難の例を示す図である。It is a figure which shows the example of the difficulty accompanying the production | generation of the sheet metal model which adds a bending part to a flat plate. 本発明の実施例に係るCAD/CAMシステムにおける板金モデル生成装置等の構成を示すブロック図である。It is a block diagram which shows the structure of the sheet metal model production | generation apparatus etc. in the CAD / CAM system which concerns on the Example of this invention. 本発明の実施例におけるソリッドモデルから板金モデルを生成する手順を示すフローチャートである。It is a flowchart which shows the procedure which produces | generates a sheet metal model from the solid model in the Example of this invention. 本発明の実施例における板厚及び材質を含む属性情報の入力画面の例を示す図である。It is a figure which shows the example of the input screen of the attribute information containing the board thickness and material in the Example of this invention. 本発明の実施例における開放面及び曲げ部の指定の例を示す図である。It is a figure which shows the example of designation | designated of the open surface and bending part in the Example of this invention. 縮小モデル、板厚部分の生成及び曲げ部形状の生成の例を示す図である。It is a figure which shows the example of a reduction | restoration model, the production | generation of a plate | board thickness part, and the production | generation of a bending part shape. 本発明の方法により生成された板金モデルのデータ構造の概念を示す図である。It is a figure which shows the concept of the data structure of the sheet metal model produced | generated by the method of this invention. 本発明の方法により生成された板金モデルから展開図が作成される様子を示す図である。It is a figure which shows a mode that a development view is created from the sheet metal model produced | generated by the method of this invention.

符号の説明Explanation of symbols

13 板金モデル生成装置
15 記憶媒体
17 材料マスタ
25 開放面
27 元のソリッドモデル
28 縮小モデル
31〜35 板厚部分(平板)
36〜39 曲げ部形状
131 ソリッドモデル生成部
132 属性情報付与部
133 開放面・曲げ部指定部
134 最小曲率半径取得部
135 縮小モデル生成部
136 板厚部分生成部
137 曲げ部形状生成部

DESCRIPTION OF SYMBOLS 13 Sheet metal model production | generation apparatus 15 Storage medium 17 Material master 25 Open surface 27 Original solid model 28 Reduction | restoration model 31-35 Sheet thickness part (flat plate)
36 to 39 Bent part shape 131 Solid model generation part 132 Attribute information giving part 133 Open surface / bending part designation part 134 Minimum curvature radius acquisition part 135 Reduced model generation part 136 Plate thickness part generation part 137 Bending part shape generation part

Claims (7)

三次元板金CAD/CAMシステムにおいて、板金製品の外形をモデリングしたソリッドモデルから自動展開可能な板金モデルを生成する方法であって、
コンピュータが、指定されたソリッドモデルに対して、入力された材質及び板厚を含む属性情報を付与し、
コンピュータが、前記ソリッドモデルに対して、入力された開放面及び曲げ部の指定情報を付与し、
コンピュータが、前記材質及び板厚から曲げ部の最小曲率半径を求め、
コンピュータが、前記ソリッドモデルにおいて指定された開放面を除く複数の面を前記板厚と前記最小曲率半径との和に等しい寸法だけ内側に平行移動して得られる複数の面と前記開放面とで囲まれた縮小モデルを生成し、
コンピュータが、前記縮小モデルの前記開放面を除く複数の面を前記最小曲率半径だけ外側に平行移動して得られる内壁面を生成し、
コンピュータが、前記内壁面を更に外側に前記板厚だけ平行移動する投影処理によって板厚部分を生成し、
コンピュータが、前記ソリッドモデルにおいて指定された曲げ部に、隣り合う前記板厚部分を接続するフィレットである曲げ部形状を生成する
ことを特徴とする板金モデル生成方法。
In a three-dimensional sheet metal CAD / CAM system, a method of generating a sheet metal model that can be automatically developed from a solid model that models the outer shape of a sheet metal product,
The computer assigns attribute information including the input material and plate thickness to the specified solid model,
The computer gives the specified information of the open surface and the bent portion that is input to the solid model,
The computer obtains the minimum radius of curvature of the bent portion from the material and the plate thickness,
A plurality of surfaces obtained by translating a plurality of surfaces excluding the open surface specified in the solid model inward by a dimension equal to a sum of the plate thickness and the minimum curvature radius, and the open surface; Generate an enclosed reduced model,
A computer generates an inner wall surface obtained by translating a plurality of surfaces excluding the open surface of the reduced model outward by the minimum curvature radius;
The computer generates a plate thickness portion by a projection process in which the inner wall surface is further translated to the outside by the plate thickness,
The computer generates a bent portion shape that is a fillet connecting the adjacent plate thickness portions to the bent portion specified in the solid model .
A sheet metal model generation method characterized by the above.
コンピュータが、前記材質及び板厚の入力のための画面表示として、板厚入力用ボックスと材質選択用プルダウンメニューとを表示
コンピュータが、前記板厚入力用ボックスに入力された板厚をキーとして材料マスタを検索し、当該板厚の材質として登録されている1又は複数の材質を前記プルダウンメニューに含ませる
求項1記載の板金モデル生成方法。
Computer, as the screen display for the material and thickness of the input, and displays a thickness input box and material selection pull-down menu,
The computer searches the material master using the plate thickness input in the plate thickness input box as a key, and includes one or more materials registered as the material of the plate thickness in the pull-down menu .
Motomeko 1 sheet metal model generating method according.
三次元板金CAD/CAMシステムを構成する板金モデル生成装置であって、
板金製品の外形がモデリングされたソリッドモデルを生成するソリッドモデル生成部と、
前記ソリッドモデルに対して、入力された材質及び板厚を含む属性を付与する属性情報付与部と、
前記ソリッドモデルに対して、入力された開放面及び曲げ部の指定情報を付与する開放面・曲げ部指定部と、
前記入力された材質及び板厚から曲げ部の最小曲率半径を求める最小曲率半径取得部と、
前記ソリッドモデルにおいて指定された開放面を除く複数の面を前記板厚と前記最小曲率半径との和に等しい寸法だけ内側に平行移動して得られる複数の面と前記開放面とで囲まれた縮小モデルを生成する縮小モデル生成部と、
前記縮小モデルの前記開放面を除く複数の面を前記最小曲率半径だけ外側に平行移動して得られる内壁面を生成し、前記内壁面を更に外側に前記板厚だけ平行移動する投影処理によって板厚部分を生成する板厚部分生成部と、
前記ソリッドモデルにおいて指定された曲げ部に、隣り合う前記板厚部分を接続するフィレットである曲げ部形状を生成する曲げ部形状生成部と
を備えていることを特徴とする板金モデル生成装置。
A sheet metal model generation device constituting a three-dimensional sheet metal CAD / CAM system,
A solid model generation unit that generates a solid model in which the outer shape of the sheet metal product is modeled;
An attribute information giving unit that gives attributes including the input material and plate thickness to the solid model;
An open surface / bending part designating unit for giving designation information of the input open surface and bending part to the solid model;
A minimum curvature radius obtaining unit for obtaining a minimum curvature radius of the bending portion from the input material and plate thickness;
A plurality of surfaces excluding the open surface designated in the solid model are surrounded by the open surface and a plurality of surfaces obtained by translating inward by a dimension equal to the sum of the plate thickness and the minimum curvature radius. A reduced model generation unit for generating a reduced model;
An inner wall surface obtained by translating a plurality of surfaces excluding the open surface of the reduced model to the outside by the minimum curvature radius is generated by a projection process in which the inner wall surface is further translated by the plate thickness further outward. A plate thickness portion generating section for generating a thick portion;
A sheet metal model generation device comprising: a bending part shape generation unit configured to generate a bending part shape which is a fillet connecting adjacent sheet thickness parts to a bending part specified in the solid model.
前記属性情報付与部は、板厚入力用ボックスと材質選択用プルダウンメニューとを画面表示させ、前記板厚入力用ボックスに入力された板厚をキーとして材料マスタを検索し、当該板厚の材質として登録されている1又は複数の材質を前記材質選択用プルダウンメニューに含ませることを特徴とする
請求項1記載の板金モデル生成装置。
The attribute information adding unit displays a plate thickness input box and a material selection pull-down menu on the screen, searches the material master using the plate thickness input in the plate thickness input box as a key, and selects the material of the plate thickness. The sheet metal model generation device according to claim 1, wherein one or a plurality of materials registered in the list are included in the material selection pull-down menu.
三次元板金CAD/CAMシステムを構成するコンピュータにインストールされ実行される板金モデル生成のためのコンピュータプログラムであって、
指定されたソリッドモデルに対して、入力された材質及び板厚を含む属性情報を付与し、
前記ソリッドモデルに対して、入力された開放面及び曲げ部の指定情報を付与し、
前記材質及び板厚から曲げ部の最小曲率半径を求め、
前記ソリッドモデルにおいて指定された開放面を除く複数の面を前記板厚と前記最小曲率半径との和に等しい寸法だけ内側に平行移動して得られる複数の面と前記開放面とで囲まれた縮小モデルを生成し、
前記縮小モデルの前記開放面を除く複数の面を前記最小曲率半径だけ外側に平行移動して得られる内壁面を生成し、
前記内壁面を更に外側に前記板厚だけ平行移動する投影処理によって板厚部分を生成し、
前記ソリッドモデルにおいて指定された曲げ部に、隣り合う前記板厚部分を接続するフィレットである曲げ部形状を生成する
処理を前記コンピュータに実行させることを特徴とするコンピュータプログラム。
A computer program for generating a sheet metal model that is installed and executed in a computer constituting a three-dimensional sheet metal CAD / CAM system,
Attribute information including the input material and thickness is assigned to the specified solid model.
For the solid model, the designation information of the input open surface and the bent portion is given,
Find the minimum radius of curvature of the bent part from the material and thickness,
A plurality of surfaces excluding the open surface designated in the solid model are surrounded by the open surface and a plurality of surfaces obtained by translating inward by a dimension equal to the sum of the plate thickness and the minimum curvature radius. Generate a reduced model,
Generating an inner wall surface obtained by translating a plurality of surfaces excluding the open surface of the reduced model outward by the minimum curvature radius;
A plate thickness portion is generated by a projection process that translates the inner wall surface further outward by the plate thickness,
A computer program for causing a computer to execute a process of generating a bent portion shape which is a fillet connecting adjacent plate thickness portions to a bent portion specified in the solid model.
前記材質及び板厚の入力のための画面表示として、板厚入力用ボックスと材質選択用プルダウンメニューとを表示させ、
前記板厚入力用ボックスに入力された板厚をキーとして材料マスタを検索し、当該板厚の材質として登録されている1又は複数の材質を前記プルダウンメニューに含ませる処理を更に前記コンピュータに実行させることを特徴とする
請求項5記載のコンピュータプログラム。
As a screen display for inputting the material and thickness, a thickness input box and a material selection pull-down menu are displayed.
The computer retrieves the material master using the plate thickness input in the plate thickness input box as a key, and further causes the computer to include one or more materials registered as the material of the plate thickness in the pull-down menu. The computer program according to claim 5, wherein:
三次元板金CAD/CAMシステムを構成するコンピュータにインストールされ実行される板金モデル生成のためのコンピュータプログラムが記録されたコンピュータ読取可能な記憶媒体であって、
請求項5又は6記載のコンピュータプログラムが記録されていることを特徴とする記憶媒体。
A computer-readable storage medium storing a computer program for generating a sheet metal model that is installed and executed in a computer constituting a three-dimensional sheet metal CAD / CAM system,
A storage medium in which the computer program according to claim 5 or 6 is recorded.
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